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文档简介

2025届湖北省襄阳、孝感市物理高二第一学期期末教学质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图所示的电路,闭合开关S,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列说法正确的是()A.电流表读数变小,电压表读数变大B.小灯泡L变暗C.电源的总功率变大D.电容器C上电荷量增加2、关于运动电荷在磁场中所受洛伦兹力的说法正确的是()A.洛仑兹力与速度在一条直线上B.洛仑兹力可以改变速度方向C.洛仑兹力可以使速度增加D.洛仑兹力可以使速度减小3、如图所示,A、B、C三只电灯均能发光,当把滑动变阻器的触头P向下滑动时,三只电灯亮度的变化是()A.A、B变亮,C变暗 B.A、B、C都变亮C.A、C变亮,B变暗 D.A变亮,B、C变暗4、根据下面给出的速度和加速度的正负,对运动性质的判断正确的是()A.v0>0,a<0,物体做加速运动 B.v0<0,a<0,物体做减速运动C.v0<0,a>0,物体做加速运动 D.v0>0,a>0,物体做加速运动5、质量为m、带电荷量为q的小物块,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向里的匀强磁场中,磁感应强度为B,如图所示,若带电小物块下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下面说法正确的是A.小物块带正电荷B.小物块在斜面上运动时做匀加速直线运动C.小物块在斜面上运动时做加速度增大的加速直线运动D.小物块在斜面上下滑过程中,当小物块对斜面压力为零时的速率为6、汽车在水平路面上刹车时位移随时间变化的规律为:x=20t-2t2(x的单位是m,t的单位是s).则关于该汽车的运动,下列判断中正确的是()A.刹车前的行驶速度为10m/sB.刹车过程中的加速度为2m/s2C.刹车后的行驶时间为10sD.刹车后的位移为50m二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,给平行板电容器带一定量的电荷后,将电容器的两极板A、B分别跟静电计的指针和外壳相连.下列说法中正确的是()A.将A极板向右移动少许,静电计指针的偏转角将增大B.将A极板向左移动少许,静电计指针的偏转角将增大C.将B极板向上移动少许,静电计指针的偏转角将减小D.将一块玻璃板插入A、B两极板之间,静电计指针的偏转角将减小8、如图所示,在一个半径为R的圆形区坡内存在微感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一个比荷为的正粒子,从A点沿与AO夹角的方向射入匀强磁场区域,最终从B点沿与AO垂直的方向离开磁场.若粒子在运动过程中只受磁场力作用,则A.粒子运动的轨道半径B.粒子在磁场区域内运动的时间C.粒子的初速度的D.若仅改变初速度的方向,该粒子仍能从B点飞出磁场区域9、如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度下列操作可使指针张开角度增大一些的是A.保持开关S闭合,将R上的滑片向右移动B.断开开关S后,将A、B两极板分开一些C.断开开关S后,将A、B两极板的正对面积减小一些D.保持开关S闭合,将A、B两极板分开一些10、关于某一闭合电路的性质,下列说法正确的是A.外电路断路时,路端电压最高B.由U外=IR可知,外电压随I增大而增大C.由U内=Ir可知,电源内压随I的增大而增大D.由P=IU可知,电源的输出功率P随输出电流I的增大而增大三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)某小组利用图(a)所示的电路,研究硅二极管在恒定电流条件下的正向电压U与温度t的关系,图中V1和V2为理想电压表;R为滑动变阻器,R0为定值电阻(阻值100Ω);S为开关,E为电源.实验中二极管置于控温炉内,控温炉内的温度t由温度计(图中未画出)测出.图(b)是该小组在恒定电流为50.0μA时得到的某硅二极管U-t关系曲线.回答下列问题:[Failedtodownloadimage:/QBM/2019/6/8/2221366939320320/2221383439851520/STEM/2fff2ebe-baaa-4a15-8532-5e033f9f045b.png](1)实验中,为保证流过二极管的电流为50.0μA,应调节滑动变阻器R,使电压表V1的示数为U1=______mV;根据图(b)可知,当控温炉内的温度t升高时,硅二极管正向电阻_____(填“变大”或“变小”),电压表V1示数_____(填“增大”或“减小”),此时应将R的滑片向_____(填“A”或“B”)端移动,以使V1示数仍为U1(2)由图(b)可以看出U与t成线性关系,硅二极管可以作为测温传感器,该硅二极管的测温灵敏度为=_____×10-3V/℃(保留2位有效数字)12.(12分)在用电流表和电压表测定电池的电动势和内阻的实验中,现备有以下器材:A.干电池1个、B.滑动变阻器(0~50Ω)、C.滑动变阻器(0~1750Ω)、D.电压表(0~3V)、E.电压表(0~15V)、F.电流表(0~0.6A)、G.电流表(0~3A)其中滑动变阻器应选____,电流表应选___,电压表应选___填写字母序号即可)上图是根据实验数据画出的U-I图像.由此可知这个干电池的电动势E=_____V,内电阻r=_____Ω四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,在水平面(纸面)内虚线MN的右侧存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向竖直向下.虚线MN的左侧放置一边长为L的正方形导体线框abcd,其一条边cd与MN平行.现给导体框一水平向右的恒力F,导体框恰好能够匀速进入磁场中(移动过程中cd始终与MN平行).已知线框质量为m,电阻为R,线框与水平面的滑动摩擦力大小为,求:(1)线框进入磁场过程中的速度大小;(2)线框进入磁场过程中流经线框某一横截面的电荷量14.(16分)如图所示,空间内有方向垂直纸面(竖直面)向里的有界匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,磁感应强度大小未知.区域Ⅰ内有竖直向上的匀强电场,区域Ⅱ内有水平向右的匀强电场,两区域内的电场强度大小相等.现有一质量m=0.01kg、电荷量q=0.01C的带正电滑块从区域Ⅰ左侧与边界MN相距L=2m的A点以v0=5m/s的初速度沿粗糙、绝缘的水平面向右运动,进入区域Ⅰ后,滑块立即在竖直平面内做匀速圆周运动,在区域Ⅰ内运动一段时间后离开磁场落回A点.已知滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.225,重力加速度g=10m/s2.(1)求匀强电场的电场强度大小E和区域Ⅰ中磁场的磁感应强度大小B1;(2)求滑块从A点出发到再次落回A点所经历的时间t;(3)若滑块在A点以v0′=9m/s的初速度沿水平面向右运动,当滑块进入区域Ⅱ后恰好能做匀速直线运动,求有界磁场区域Ⅰ的宽度d及区域Ⅱ内磁场的磁感应强度大小B2.15.(12分)由小型直流电动机、小灯泡和定值电阻组成的电路如图所示,已知电源电动势E=20V,内阻r=1Ω,定值电阻R=4Ω,小灯泡上标有“3V,4.5W”字样,电动机线圈电阻=1Ω,开关闭合时,小灯泡和电动机均恰好正常工作。求:(1)电路中电流强度;(2)电动机的总功率;(3)电动机的输出功率。

参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】首先认识电路的结构:灯泡与变阻器串联,电容器与变阻器并联.当滑动变阻器滑片P向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,根据欧姆定律分析【详解】当滑动变阻器滑片P向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,根据欧姆定律可知,电流I=增大,电压表的读数U=E-Ir减小.故A错误.灯泡功率P=I2RL,RL不变,I增大,P增大,则灯泡变亮.故B错误.电源的总功率P总=EI,E不变,I增大,P总增大.故C正确.电容器电压UC=E-I(RL+r)减小,电容器电量Q=CUC减小.故D错误.故选C【点睛】本题考查电路动态分析的能力,比较简单.对于电路动态分析往往按“局部→整体→局部”的思路2、B【解析】A.根据左手定则可知洛伦兹力和速度方向垂直,故A错误;BCD.洛伦兹力和速度方向垂直,只能改变速度的方向,不能改变速度的大小,故B正确,CD错误。故选B。3、A【解析】当滑动变阻器的滑动触头向下移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,根据全电路欧姆定律得知,干路中电流I增大,则A灯变亮.电路中并联部分电压U并=E-I(RA+r),I增大,其他量不变,则U并减小,C灯变暗.通过B灯的电流IB=I-IC,I增大,IC减小,则IB增大,B灯变亮.所以A、B灯变亮,C灯变暗.故A正确,BCD错误;故选A【点睛】对于电路中动态变化分析问题,往往按“局部→整体→局部”的思路,按部就班进行分析.也可以直接根据串联电路电压与电阻成正比,分析各部分电压的变化,确定A、C两灯亮度的变化.4、D【解析】A.,,说明物体加速度方向与速度方向相反,物体应该做减速运动,故A错误;B.,,说明物体加速度方向与速度方向相同,物体应该做加速运动,故B错误;C.,,说明物体加速度方向与速度方向相反,物体应该做减速运动,故C错误;D.,,说明物体加速度方向与速度方向相同,物体应该做加速运动,故D正确。故选D。5、B【解析】A.带电小球下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,知洛伦兹力的方向垂直于斜面向上。根据左手定则知,小球带负电,故A错误;BC.小球在运动的过程中受重力、斜面的支持力、洛伦兹力,合外力沿斜面向下,大小为,根据牛顿第二定律知小球在离开斜面前做匀加速直线运动,故B正确,C错误;D.当压力为零时,在垂直于斜面方向上的合力为零,有解得故D错误。故选B。6、D【解析】根据匀变速直线运动的规律可得:刹车前的行驶速度为v0="20"m/s;所以A错误;刹车过程中的加速度,a="-4"m/s2,所以B错误;刹车后的行驶时间,所以C错误;刹车后的位移,故D正确二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BD【解析】将A极板向右移动少许,电容器两板间的距离减小,根据电容的决定式可知,电容C增大,而电容的电量Q不变,则电容的定义式可知,电容器板间电势差U减小,静电计指针的偏转角将减小.故A错误.同理可知,将A极板向左移动少许,电容器两板间的距离增大,根据电容的决定式可知,电容C减小,而电容的电量Q不变,则电容的定义式可知,电容器板间电势差U增大,静电计指针的偏转角将变大.故B正确.将B极板向上移动少许,两板正对面积减小,根据电容的决定式可知,电容C减小,而电容的电量Q不变,则电容的定义式可知,电容器板间电势差U增大,静电计指针的偏转角将增大.故C错误.将一块玻璃板插入A、B两极板之间,根据电容的决定式可知,电容C增大,而电容的电量Q不变,则电容的定义式可知,电容器板间电势差U减小,静电计指针的偏转角将减小.故D正确.故选BD点睛:本题是电容器的动态变化分析问题,关键由电容的决定式和电容的定义式结合分析.8、AC【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,速度的偏向角等于轨迹对应的圆心角.画出轨迹,由数学知识求出轨迹半径,再利用洛伦兹力提供向心力结合结合关系即可分析求解,利用周期公式结合粒子在磁场中转过的圆心角,求解粒子在磁场中运动的时间【详解】A、画出粒子轨迹示意图,如下图所示,因为粒子从B点沿与AO垂直方向离开磁场,故O´B与AO平行,又因为OAB与O´AB均为等腰三角形,可得:OAB=OBA=O´BA=O´AB,所以O´A与BO也平行,因为粒子速度方向偏转的角度为,故AO´B=,所以四边形OAO´B为两个等边三角形组成的菱形,故粒子运动的轨道半径r=R,故A正确B、粒子在磁场中运动的周期:T==,粒子在磁场中转过的圆心角=600,所以粒子在磁场中运动的时间为:t==,故B错误C、根据洛伦兹力提供向心力可得:qv0B=m,结合轨道半径r=R,联立可得粒子的初速度为:v0=,故C正确D、当入射粒子速度方向发生变化时,粒子运动的轨迹示意图如图所示,速度大小不变,粒子做圆周运动的半径不变,入射速度方向发生变化,粒子在圆周上的出射点也随之变化,所以若仅改变初速度的方向,该粒子将不能从B点飞出磁场区域,故D错误故选A、C【点睛】本题考查带电粒子在有界匀强磁场中的运动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,利用洛伦兹力提供向心力,结合几何关系进行求解;运用粒子在磁场中转过的圆心角,结合周期公式,求解粒子在磁场中运动的时间9、BC【解析】保持开关闭合,电容器两端的电势差等于电源的电动势,故电容器两端的电势差不变,则指针张角不变,故AD错误;断开开关S后,电容器带电量Q不变,将A、B两极板的正对面积S减小,电容C减小,根据知,电势差U增大,指针张角增大,故C正确;断开开关S后,电容器带电量不变,将AB分开一些,则d增大,电容减小,根据知,电势差U增大,指针张角增大,故B正确.故选BC.考点:电容器的动态分析【名师点睛】本题考查电容器的动态分析,关键抓住断开电键,电容器所带的电量不变,电键闭合,电容器两端的电势差不变;静电计测量的是电容器两端的电势差,断开电键,电容器所带的电量不变,根据电容的变化判断电势差的变化.闭合电键,电容器两端的电势差等于电源的电动势10、AC【解析】A.外电路断路时,外电路,有,所以有:则路端电压最高,故A正确;B.根据闭合电路的欧姆定律得:,可知外电压随I的增大而减小,而U外=IR中,I的增大伴随R的减小,故B错误;C.针对某一电源来说,内阻r一定,故由U内=Ir可知电源的U内随I的增大而增大;故C正确;D.外功率P=IU,随着I的增大路端电压U会减小,不能得到外功率与电流的关系;而由外功率:根据数学知识分析可得,当电源的内电阻等于外电阻时,输出功率最大,当电流增大时,电源的输出功率可能变大,也可能变小,故D错误。故选AC。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、①.5.00②.变小③.增大④.B⑤.2.8【解析】(1)U1=IR0=100Ω×50×10-6A=5×10-3V=5mV由,I不变,温度升高,U减小,故R减小;由于R变小,总电阻减小,电流增大;R0两端电压增大,即V1表示数变大,只有增大电阻才能使电流减小,故滑动变阻器向右调节,即向B端调节(2)由图可知,=2.8×10-3V/℃12、BFD1.5V1Ω【解析】[1][2][3]干电池的电动势大约1.5V,所以选择量程为3V的电压表;干电池中的电流不允许过大,一般不能大于0.6A,所以选择量程为0.6A的电流表.则滑动变阻器阻值无需过大,所以选择050Ω的滑动变阻器[4][5]由闭合电路欧姆定律得,即结合图像可知:斜率的绝对值表示内阻四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)(2)【解析】应用安培力公式求出安培力,线框匀速进入磁场,由平衡条件可以求出线框进入磁场速度大小;由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,应用电流定义式求出电荷量【详解】(1)线框进入磁场过程受到的安培力:线框匀速进入磁场,由平衡条件得:解得:(2)线框进入磁场过程,感应电动势:感应电流:通过线框导线横截面的电荷量:q=I△t解得:【点睛】电磁感应与力学相结合的综合题14、(1)10V/m6.4T(2)()s(3)mT【解析】(1)小球进入复合场区域后,小球立即在竖直平面内做匀速圆周运动,说明重力与电场力的大小相等,方向相反;A到N的过程中根据牛顿第二定律可求出小球到达N点的速度.小球离开磁场后做平抛运动

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